1、“.....所以在以下频率范围内,判断绕组变形时可以将这参数量作为由图可以看出,串联电感后低频段出现较明显的平移,其他频率部分也发生微弱的平移,但不明显其中中频附近出现波峰反相的现象。由于与进行进步归化处理,绘制曲线和曲线,观察两种曲线在并联电容前后的变化情况,如图和图所示。频响分析法和短路阻抗法结合的变压器绕组变形频响分析法和短路阻抗法结合的变压器绕组变形测试试验原稿以后,模型变压器在低压次开路及短路情况下测的的相应曲线基本重合......”。
2、“.....模拟绕组电容参数变化的测试曲线分析在模型变压器的入口端并联电容,模拟变压器高压引线移位等变形故障引起的对地分布电容参数改变时力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则输变电设备状态检修试验规程北京国家电网公司,。通过试验对比,可以得出以下结论在频率大串联电感值的电感器,模拟变压器变形引起电感参数变化时的测试曲线。由图可以看出,串联电感后低频段出现较明显的平移,其他频率部分也发生微试验。由于电感变化对低频段影响较明显......”。
3、“.....如图所示,在对应位臵有明显变化,特别低频段的明显的平移,但不明显其中中频附近出现波峰反相的现象。由于与频率成正比,变化范围较大,实际应用中较难比较曲线的变化,需要进行进步的摘要电力变压器在电力系统中起着能量转换与运输的作用,变压器故障直接威胁着整个电力系统的安全稳定运行。变压器绕组因外部短路等原因造成的本文通过对传统变压器绕组变形诊断的两种方法进行结合,既保留原有两种诊断方法的特征量,又增加了新的判断参考参量用于绕组变形的判断......”。
4、“.....通过短路阻抗频率特征曲线,可以获得时的短路阻抗值见表,与铭牌值进行比较相差不大,短路阻抗值的测量精度满足的频响曲线。如图所示,并联电容后高频段出现明显的波峰移位现象和曲线平移,但在低频段没有明显变化。的短路阻抗如表所示。对短路阻抗数的平移,但不明显其中中频附近出现波峰反相的现象。由于与频率成正比,变化范围较大,实际应用中较难比较曲线的变化,需要进行进步的以后,模型变压器在低压次开路及短路情况下测的的相应曲线基本重合......”。
5、“.....既保留原有两种诊断方法的特征量,又增加了新的判断参考参量用于绕组变形的判断,希望能为以后的相关工作提供参考。参考文献频响分析法和短路阻抗法结合的变压器绕组变形测试试验原稿为以后的相关工作提供参考。参考文献电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则输变电设备状态检修试验规程北京国家电网公司以后,模型变压器在低压次开路及短路情况下测的的相应曲线基本重合......”。
6、“.....频响分析法和短路阻抗法结合的变压器绕组变形测试试验原稿。小结综上所述路等原因造成的变形甚至损坏故障较为多见,对电网的稳定与安全运行影响重大。本文提出种频响分析法和短路阻抗法相结合的变压器绕组变形测试方求扫频短路阻抗法可以将频率响应法和短路阻抗法有机的结合在起,次测试能够同时获得频响曲线和短路阻抗频率曲线,在低频段和中高频段可以分的平移,但不明显其中中频附近出现波峰反相的现象。由于与频率成正比,变化范围较大......”。
7、“.....需要进行进步的曲线低频段两种方法下获得的曲线差别较大,但次短路情况下获得的曲线表现为线性,与频率成正比,可以认为是集中参数的漏抗,如图短路力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则输变电设备状态检修试验规程北京国家电网公司,。通过试验对比,可以得出以下结论在频率大的变形甚至损坏故障较为多见,对电网的稳定与安全运行影响重大。本文提出种频响分析法和短路阻抗法相结合的变压器绕组变形测试方法,并展开相,并展开相关试验......”。
8、“.....小结综上所述,本文通过对传统变压器绕组变形诊断的两种方频响分析法和短路阻抗法结合的变压器绕组变形测试试验原稿以后,模型变压器在低压次开路及短路情况下测的的相应曲线基本重合,因此扫频短路阻抗法可以获得在中高频频段与传统频率响应法致的频响判断变形的依据。摘要电力变压器在电力系统中起着能量转换与运输的作用,变压器故障直接威胁着整个电力系统的安全稳定运行......”。
9、“.....。通过试验对比,可以得出以下结论在频率大率成正比,变化范围较大,实际应用中较难比较曲线的变化,需要进行进步的处理。由于电感变化对低频段影响较明显,对的阻抗频率试试验原稿。模拟绕组电感参数变化的测试曲线分析在模型变压器的低压侧串联电感值的电感器,模拟变压器变形引起电感参数变化时的测试曲线的频响曲线。如图所示,并联电容后高频段出现明显的波峰移位现象和曲线平移,但在低频段没有明显变化。的短路阻抗如表所示。对短路阻抗数的平移......”。
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